发布时间:2010-09-08 08:34 原文链接: 9月3日《科学》杂志精选

 

 
快速进展的一种有效的抗疟化合物

  研究人员回到传统的药物筛选方法,他们发现了一种有效的抗疟候选药物。该药物被称作NITD609,当口服时(仅一天一次),该药物看来可杀灭处于血液期的两种主要的疟原虫。这一发现特别及时,因为亚洲的研究人员已经报告了耐青蒿素疟原虫的出现,而青蒿素是目前治疗每年约一亿疟疾病人的药物主要成分。Matthias Rottman及其同事应用高通量筛选法(而非更广泛使用的分子筛选过程)发现了一类被称作螺吲哚酮的新型化合物,该化合物显示了治疗疟疾的前途。

  研究人员接着发现了一个特别的螺吲哚酮NITD609,它能杀灭恶性疟原虫和间日疟原虫这两种致疟病原体,其中包括一系列的抗药株。然而,他们确实也发现了某些对NITD609有耐药性的恶性疟株,这些恶性疟株的pfatp4基因发生了某些突变。根据他们的发现,Rottman及其同事提出,NITD609所用的是不同于其他抗疟药物(如青蒿素等)的作用机制。他们没有报道由该化合物在动物疟疾模型中所激发的不良反应或负面的副作用,而NITD609目前正在进行临床前期试验的评估。在一篇观点栏目中,Timothy Wells更为详尽地解释了这些发现并提出,这一新的抗疟化合物可能会相当迅速地进展到下一步:人类的临床实验。

行为在集群网络中的传播速度更快

  社交网络会如何影响某一特别行为的传播?比方说,当某个公共卫生的问题出现时,恰当的行为变化会如何在整个人群中得到传达。Damon Centola用一个社会实验对这些问题进行调查之后报告,人之间具有许多重复联结的集群网络可促使行为比在人际间具有较多独特联结的随机网络中传播得更快。这一发现支持这样一个假说:与疾病感染不同,社会行为的感染要更为复杂,人们常常需要与多个人接触之后才会坚定地采纳某种行为。

  为了得出这一结论,Centola创建了一个有1528人参与的基于互联网的健康社区;这些人是他从健康兴趣网站中招募的。他将这些人与其他的参与者(或称“健康伙伴”)在该新建的社区中进行匹配。这些参与者与他们的伙伴或被安置在一个集群—栅格联系网络之中,或是被安置在一个随机的联系网络之中。在每一组中会随机挑选一个“种子”参与者,而该种子的健康伙伴会收到一则短讯,该短讯会鼓励他们在某个在线健康论坛上注册。每当一位参与者采纳了那种行为并在该健康论坛上注册之后,一则短讯就会被发到该参与者的伙伴那里,依次类推。在该实验结束的时候,Centola观察到,在集群网络的参与者中,大约有54%完成了在线健康论坛的注册,而在那些被分在随机网络的参与者中,这一数字只有约38%。参与者集群网络同时好像会比随机网络传播行为的速度快大约4倍。Centola根据其发现提出,对公共卫生干预措施(如饮食改善、避孕套使用或针头交换等)而言,如果其传播方式是通过这些集合性住宅网络而非偶尔的联系网络的话,它们将更可能被人们采纳。

地球动物未来的预报

  地球上的物种正处在一个重大的物种灭绝事件之中,而现在很难确定当这一事件结束的时候,地球动物种群的组成会是什么样子。但对海洋化石消亡的一项新的研究提示,在该物种灭绝事件结束之后,地球上最为兴盛的物种可能并不是那些物种数最丰富的群体。至少来说,我们不能够依赖于目前的动物分类单元多元性的趋势来预测它们的将来。John Alroy应用巨大的古生物学数据库(即Paleobiology Database,该数据库所编纂的数据来自全世界范围内的近10万个收藏的化石)来追踪发生在2.5亿年前的地球的最大规模物种灭绝事件中海洋主要动物组群的命运。他的结论是,支配这些主要组群多元性的法规会随着时间而变化,而某一组群的多元化(或歧化为新的物种)的平均速度不能预测该物种在一场大规模物种消亡事件之后的命运。Charles Marshall在一则相关的观点栏目中对这一分析作了讨论。

通往生物性遮光之路

  研究人员在蓝藻菌中发现了一个特别的基因簇,它能产生保护生物体不受紫外线辐射的分子。这些分子被称作类菌胞素及类菌胞素样氨基酸,或简称MAAs。它们存在于许多种真菌、蓝藻菌、藻类及海洋生物中。它们起着一种生物性遮光剂的作用。许多护肤品和化妆品中也能找到含有MAAs(类菌胞素及类菌胞素样氨基酸)的配方。Emily Balskus和Christopher Walsh现在已经找到了产生MAAs(类菌胞素及类菌胞素样氨基酸)的基因,并在大肠杆菌中表达了该基因。研究人员接着描绘出了4种可合成这些阻断阳光的分子的酶的特性,并披露了两种过去未知的形成亚胺的途径。

相关文章

多部门联合印发《科学道德学风建设宣讲教育工作要点》

 2023年全国科学道德和学风建设宣讲教育工作要点 2023年工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于弘扬科学家精神和加强作风学风建......

织构压电陶瓷研究成果在《科学》期刊发表

4月7日,《科学》期刊在线发表了西安交通大学在高性能织构压电陶瓷方面的最新研究成果—《晶粒定向排列的锆钛酸铅陶瓷》(Leadzirconatetitanateceramicswithalignedcr......

重磅!BCEIA2023双碳战略下的可持续科学与技术高峰论坛

为应对全球气候变化,推动绿色低碳循环发展,我国提出了力争2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的战略目标。大力发展新能源和传统能源低碳绿色化是实现碳中和目标的重要途径。但目前新能源器件(如燃料电池......

南开大学有机新物质创造前沿科学中心获批立项

近日,教育部发布《教育部办公厅关于2022年度前沿科学中心立项建设的通知》,南开大学“有机新物质创造前沿科学中心”获批立项建设,这标志着该校在国家重大基础研究平台建设上取得了新突破。据悉,“有机新物质......

6载磨剑,中国团队领衔的野火研究登上《科学》

近日,清华大学主导的一项关于北方野火的国际合作研究登上国际科学顶刊Science(《科学》)。研究发现2021年北方森林野火二氧化碳排放创历史新高,占当年全球野火碳排放的23%。而二十年前这一比例通常......

重磅!国务院机构改革提请审议:重新组建科学技术部

3月7日,十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第二次全体会议,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,重新组建科学技术部。该议案提到,加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链......

关于征集CSTMFC98科学实验标准化领域团体标准的通知

......

探索教师“科学加”做法,培育学生“科学家”潜质

2023年3月2日下午,由北京市海淀区教委和中国科学院声学研究所联合主办的首期“海淀区中小学科技教师系列培训”(以下简称“培训班”)开班仪式在京举行。习近平总书记在中共中央政治局就加强基础研究进行第三......

2023年海南省自然科学基金项目立项结果公布!

各有关单位:根据《海南省自然科学基金专项和经费管理暂行办法》(琼科规〔2021〕12号)和《海南省省级财政科技项目立项评审工作细则》(琼科规〔2022〕29号)规定,经公开申报、形式审查、专家评审、行......

中国生命科学十大进展交流会暨青少年科普报告在津召开

中新网天津2月23日电(庞喻文)23日,由中国科协生命科学学会联合体主办,天津市科学技术协会、中国科学院天津工业生物技术研究所等单位承办的2021年度“中国生命科学十大进展交流会暨青少年科普报告会”在......